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コース概要

AIセキュリティガバナンスの基礎

  • AIガバナンスのコア原則
  • AIのためのエンタープライズセキュリティフレームワーク
  • ステークホルダーの役割と責任

AIリスク評価方法論

  • AIセキュリティリスクの識別と分類
  • AI活用システムのための脅威モデリング
  • 影響評価と優先順位付け

セキュアなAIシステム設計

  • 機密性、完全性、可用性のための設計
  • AIパイプラインにおけるセキュリティコントロールの実装
  • モデルライフサイクル管理の考慮事項

AIデータ保護とプライバシー

  • 機械学習のためのデータガバナンス
  • 機密データおよび規制対象データの管理
  • プライバシー保護技術

AIオペレーションの監視と保護

  • AI行動の継続的評価
  • ドリフト、異常、不正使用の検出
  • AIシステムのためのオペレーショナル脅威インテリジェンス

規制およびコンプライアンスとの整合

  • AIセキュリティに影響を与えるグローバル標準
  • 文書化と監査準備
  • ガバナンスと法的義務の整合

AIシステムにおけるインシデントレスポンス

  • AI固有の攻撃ベクトルとインジケーター
  • 侵害を受けたモデルに対するレスポンスワークフロー
  • インシデント後のレビューと是正

戦略的なAIセキュリティ管理

  • 長期的なAIセキュリティ能力の構築
  • AIリスクをエンタープライズ戦略に統合すること
  • 成熟度評価と継続的改善

まとめと次のステップ

要求

  • サイバーセキュリティリスク原則の理解
  • AIまたはデータ駆動型システムの経験
  • エンタープライズセキュリティガバナンスに関する知識

対象読者

  • AIイニシアチブを監督するセキュリティマネージャー
  • ガバナンスおよびリスク専門家
  • 安全なAI導入を責任を持つ技術リーダー
 21 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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